Проектирование Ш-образного электромагнита для автоматического выключателя

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

°тических выключателях механизм свободного расцепления имеет более сложное устройство.

Защитная характеристика автоматического выключателя приведена на рис.1.4. Максимальные расцепители электромагнитного типа имеют обратнозависимую от тока выдержку времени при перегрузках (участок аd) и независимую выдержку времени при токах короткого замыкания (о). Установка по току регулируется в зоне перегрузки и в зоне короткое замыкание (отсечка). Время срабатывания регулируется при Iном, при (3 10) Iном и при токе короткого замыкания. В автоматических выключателях с электромагнитными расцепителями выдержка времени в независимой от тока части характеристики достигается за счет часового анкерного механизма, в зависимой от силы притяжения якоря электромагнита к сердечнику.

Автоматические выключатели с биметаллическими расцепителями обеспечивают обратнозависимую характеристику при перегрузках. Для защиты от короткого замыкания в таких выключателях используются электромагнитные расцепители мгновенного действия.

В современных выключателях применяют полупроводниковые расцепители, которые обеспечивают более высокую точность срабатывания по току и времени.

 

 

2. Исходные данные Шобразного электромагнита

 

Напряжение питания ~ 220 В; Iном=10А; f=50 Гц.

Длительный режим работы. Температура окружающей среды ?0=+40С.

Класс нагревостойкости обмоточного провода А.

Допустимая температура нагрева 105С.

Материал магнитопровода 1511.

 

Рис.2.1. Электромагнит переменного тока с плоским якорем и Ш-образным ярмом

 

 

3. Расчеты электромагнита

 

3.1 Расчет сечения магнитопровода

 

Сечение магнитопровода электромагнита переменного тока должно удовлетворять двум условиям:

отсутствию вибрации якоря в притянутом положении;

превышению среднего значения электромагнитной силы при всех положениях якоря над противодействующей.

Правильность выбора сечения выясняется на этапе поверочного расчета, когда построена тяговая характеристика при минимальном напряжении. На этапе предварительного расчета учет только одного из названных условий при расчете сечения магнитопровода может привести к отрицательному конечному результату. Чтобы избежать этого, рекомендуется предварительно провести расчет сечения по обоим вариантам и окончательно остановиться на большем сечении.

При притянутом якоре вибрация будет отсутствовать, если минимальное электромагнитное усилие будет больше противодействующего:

 

(3.1.1)

 

где Fmin - минимальная электромагнитная сила при притянутом якоре;

kр коэффициент запаса по силе, kр=1.1 1.3;

Fпрк расчетное противодействующее усилие для конечного положения якоря.

Для электромагнитов с двумя К.З. витками:

Fпрк =0,5 Fпрк

Сечение полюса определяется из соотношения:

 

(3.1.2)

 

где ? соотношение сечения неэкранированной части полюса (S2) к сечению экранированной (S1), ? =0,4 0,6;

mр отношение средних усилий от потока в неэкранированной (Рср2) и экранированной (Рср1) частях полюса; mр = 1,0 1,5;

c коэффициент, учитывающий степень насыщения неэкранированной части полюса, с = 0,8 1;

На этапе предварительного расчета ?, , с приходится задаваться.

Вm максимальная индукция; Вm = 1,0 1,2; Принимаем kр 1,2,

? = 0,5, mр = 1.4, с = 0,9,

 

(м2).

 

Рис.3.1.1. Активное сечение полюса (сечение, по которому проходит поток в воздушном зазоре)

 

(3.1.3)

где = kзс коэффициент заполнения пакета сталью. Принимаем при толщине листа 0,5мм. kзс = 0,95.

Обозначим соотношения:

 

 

Принято считать сечение магнитопровода в месте расположения катушки квадратным, поэтому ? = 2.

По выражениям (3.1.2) (3.1.4) с учетом принятых коэффициентов, задавшись ориентировочно ? = 2,10-3 (М), находим размер полюсов:

 

S=(a1+a2) bkзс

 

 

b/(a1+a2+?) = ?

 

(м)

 

a2=0,5a1=0,5•6,67•10-3=3,335•10-3 (м)

a=a1+a2+?=6,67•10-3+3,335•10-3+2•10-3=1,2•10-2

(м)

Принимаем: a1=6,67•10-3 (м)

a2=3,335•10-3 (м)

a=1,2•10-2 (м)

b=2,4•10-2 (м)

Сечение среднего стержня электромагнита принимаем:

Sмк = b2 = 5,76•10-4 (м2)

 

3.2 Расчет размеров К.З. витка

 

РазмерыК.З. витка определяются необходимым для борьбы с вибрацией якоря сопротивлением К.З. витка

 

(3.2.1)

 

где ? = 2?f = 2•3,14•50=314 (рад.) угловая частота;

?к конечный зазор между якорем и полюсом; ?к = 5•10-5 (м).

Тогда по формуле (2.2.1) при принятых ранее допущениях:

 

(Ом)

 

Установив rв и задавшись шириной паза под виток (шириной витка ?), находим высоту витка (hв) из соотношения:

 

(3.2.2)

 

где ?в=?0(1+??) удельное сопротивление материала К.З. витка. Принимая

? = 150оС

?0=1,62•10-8 Ом•м, ? = 4,3•10-3 К-1,

Получаем ?в=1,62•10-8 • (1+4,3•10-3 •150)=2,665•10-8(Ом•м)

По формуле (3.2.2)

(м)

 

Затем уточняем сопротивление витка по формуле:

 

(3.2.3)

 

где ?в =2 (a1+b+2?) средняя длина К.З. витка;

Sв=?hв - сечение К.З. витка;

Тогда по формуле (3.2.3) сопротивление витка:

(Ом).

 

3.3 Предварительный расчет размеров обмотки и магнитопровода

 

Для определения размеров обмотки необходимо найти ее МДС. МДС будет различной при различных зазорах, так как ток уменьшается от пускового до рабочего значений. Размеры обмотки определяются исходя из длительного протекания по ней рабочего тока. Таким образом, нео?/p>